1.1 Определяем параметры теплоносителей при средних температурах воды и пара
tв.ср=0,5(t`в+t``в), 0С,
где t’в - температура воды на входе в подогреватель, °С;
(t`в=20,5°С),
t”в - температура воды на выходе из подогревателя, °С,
(t``в=89,6°С),
tв.ср=0,5(20,5+89,6)=55,05 0С,
tп.ср=0,5(tп+ts), 0С,
где tп. - температура перегретого пара, °С; (tп=175 °С),
ts - температура насыщенного пара, °С, (ts=160 °С),
tп.ср=0,5(175+160)=167,5 оС,
По таблицам физических свойств воды и водяного пара определим их основные параметры.
При tв.ср. определяем следующие справочные данные:
Св= 4,183 -теплоемкость воды;
rв=986,19 - плотность воды;
uв=0,5 10-6-коэфициент кинематической вязкости;
lв=0,653 - коэффициент теплопроводности;
Рrв =3- число Прандтля.
При tn.ср. определяем:
Сn=2,49 - теплоемкость пара;
rп=3,9 - плотность пара;
uп=3,7 10-6-коэффициент кинематической вязкости пара;
lп=0,0316 - коэффициент теплопроводности;
Рrп =1,2- число Прандтля.
1.2 Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде,
, кВт
где Gв - объемный расход воды, ; (Gв=0,0567),
Св - теплоемкость воды, ; (Св=4,183),
Q=0,0567 986,19 4,183(89,6-20,5)=17008.2 кВт.
Вычисляем количество теплоты, передаваемой паром воде в 1-и зоне,
Q 1 = D nЧ С nЧ( tп – t s), кВт ,
где Dп - массовый расход пара, ; (Dп=8,14),
Сп- теплоемкость пара, ; (Сn=2,49 ),
1.3 Определяем расход пара
, ,
где r-теплота парообразования, определяемая по температуре насыщения
пара, .
Dп==8,13 ;
Q1=8,13 2,49 (175-160)=303.841 кВт.
1.4 Определяем количество теплоты, передаваемой паром воде во 2-й зоне,
Q2=DnЧr, кВт.
Q2=8,13 2053,4=16704.35 кВт.
Проверим полученное значение переданной теплоты паром воде:
Q=Q1+Q2, кВт.
Q=303.841+16704,35=17008.2 кВт.
Выберем произвольно диаметр трубок и скорость воды в них:
материал: сталь (задан) lст=38 ;
скорость воды: wв =1,6 ;
толщина стенок трубок: dС Т=1 мм.
1.5 Определяем коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности стенки трубки к водe
, ,
где ж - коэффициент теплопроводности воды, ;
(lв=0,653),
Nu - критерий Нуссельта для воды; (Nu=317,5),
dвн - внутренний диаметр трубок, м, ( dвн=0,027 м),
... 0,12 0,1 0,09 0,08 0,072 Строим график зависимости : 5. Подбор критериальных уравнений для имеющих место случаев теплообмена т.о. аппаратах. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи), характеризует теплообмен между поверхностью стенки и жидкостью (газом). ; d - диаметр; α- коэф. конвективной теплоотдачи, ...
... , ºС 75 14 Температура конденсата после подогревателя, ºС 85 15 Температура конденсата после подогревателя, ºС 90 16 Температура воды перед и после ХВО, ºС 30 2.Расчет тепловой схемы котельной 2.1 Определение параметров воды и пара При давлении Р1 = 1,32 МПа в состоянии насыщения имеем [1-32] = 192 ºС, = 2786,3 кДж/кг, = 816,5 ...
... местных сопротивлений Sxмт определена по указанной выше формуле, в противном случае расчет потерь Dpмт значительно усложняется. (мм вод. ст.) Сведем полученные результаты в Таблицу 6 и сравним их между собой. Таблица 6 Расчетные данные кожухотрубчатого и секционного водоводяного теплообменников Тип теплообменника Коэффи-циент теплопе-редачи k, ккaл/(м2·ч·гpaд) Темпера-турный ...
... водопроводной воды. Охлажденная до tсл=43оС продувочная вода сливается в канализацию или используется для технических целей. Основные положения о тепловой схеме котельной Современная производственно-отопительная котельная оснащена разнообразным тепломеханическим оборудованием с развитой сетью паропроводов, трубопроводов сырой и питательной воды, конденсатопроводов, дренажей. Кроме котельного ...
0 комментариев